క్లోర్‌హెక్సిడిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ నానోఎమల్షన్ తయారీ మరియు లక్షణాల నిర్ధారణ

మీ బ్రౌజర్‌లో ప్రస్తుతం జావాస్క్రిప్ట్ నిలిపివేయబడింది. జావాస్క్రిప్ట్ నిలిపివేయబడితే ఈ వెబ్‌సైట్‌లోని కొన్ని ఫీచర్లు పనిచేయవు.
మీ నిర్దిష్ట వివరాలు మరియు మీకు ఆసక్తి ఉన్న నిర్దిష్ట ఔషధంతో నమోదు చేసుకోండి, మీరు అందించిన సమాచారాన్ని మా విస్తృతమైన డేటాబేస్‌లోని కథనాలతో సరిపోల్చి, వెంటనే మీకు PDF కాపీని ఇమెయిల్ చేస్తాము.
ఆశాజనకమైన యాంటీ బాక్టీరియల్ రూట్ కెనాల్ ఇరిగెంట్‌గా క్లోర్‌హెక్సిడిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ నానోఎమల్షన్ యొక్క కూర్పు మరియు లక్షణాల నిర్ధారణ: ఇన్ విట్రో మరియు ఎక్స్ వివో అధ్యయనాలు
作者 అబ్దెల్మోనెమ్ R., యూనిస్ MK, హసన్ DH, ఎల్-సయ్యద్ అహ్మద్ MAEG, హస్సానియన్ E., ఎల్-బటుటి K., ఎల్ఫాహమ్ A.
రెహాబ్ అబ్డెల్మోనెమ్, 1 మోనా కె. యూనీస్, 1 దోవా హెచ్. హసన్, 1 మొహమ్మద్ అబ్ద్ ఎల్-గవాద్ ఎల్-సయ్యద్ అహ్మద్, 2 ఎహాబ్ హస్సానీన్, 3 కరీమ్ ఎల్-బటూటి, 3 అలా ఎల్ఫహమ్ 31 సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఫార్మసీ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫార్మసీ, మిస్ర్ యూనివర్సిటీ, 6 అక్టోబర్ సిటీ, ఈజిప్ట్; 2 డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ ఇమ్యునాలజీ, ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఫార్మసీ, మిస్ర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, అక్టోబర్ 6, ఈజిప్ట్; 3 డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఎండోడాంటిక్స్, ఐన్ షామ్స్ యూనివర్సిటీ, కైరో, ఈజిప్ట్ పరిచయం మరియు ఉద్దేశ్యం: క్లోరిన్ హెక్సిడిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ [Chx.HCl] విస్తృత శ్రేణి యాంటీ బాక్టీరియల్ చర్యను, దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని మరియు తక్కువ విష ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, అందువల్ల దీనిని సంభావ్య రూట్ కెనాల్ ఇరిగెంట్‌గా సిఫార్సు చేస్తారు. Chx.HCl యొక్క చొచ్చుకుపోయే శక్తిని, శుభ్రపరిచే మరియు యాంటీ బాక్టీరియల్ చర్యను పెంచడానికి మరియు దానిని రూట్ కెనాల్ ఇరిగెంట్‌గా ఉపయోగించడానికి, Chx.HCl నానోఎమల్షన్ అనే కొత్త కూర్పును ఉపయోగించడం ఈ అధ్యయనం యొక్క లక్ష్యం. పద్ధతులు: రెండు వేర్వేరు నూనెలు: ఒలిక్ ఆమ్లం మరియు లాబ్రాఫిల్ M1944CS, రెండు సర్ఫ్యాక్టెంట్లు, ట్వీన్ 20 మరియు ట్వీన్ 80, మరియు కో-సర్ఫ్యాక్టెంట్, ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్‌ను ఉపయోగించి Chx.HCl నానోఎమల్షన్‌లను తయారు చేశారు. సరైన వ్యవస్థను సూచించడానికి ఒక సూడో-టెర్నరీ ఫేజ్ రేఖాచిత్రాన్ని గీయండి. తయారు చేసిన నానోఎమల్షన్ ఫార్ములేషన్‌లను ఔషధ పరిమాణం, ఎమల్సిఫికేషన్ సమయం, వ్యాప్తి చెందే గుణం, బిందువుల పరిమాణం, ఇన్ విట్రో ఔషధ విడుదల, థర్మోడైనమిక్ స్థిరత్వం, ఇన్ విట్రో యాంటీ బాక్టీరియల్ చర్య, మరియు ఎంపిక చేసిన ఫార్ములేషన్‌ల ఇన్ విట్రో అధ్యయనాల కోసం మూల్యాంకనం చేశారు. రూట్ కెనాల్ ఇరిగెంట్‌గా Chx.HCl 0.75% మరియు 1.6% నానోఎమల్షన్ యొక్క చొచ్చుకుపోయే, శుభ్రపరిచే మరియు యాంటీ బాక్టీరియల్ చర్యను సాధారణ కణ పరిమాణంతో పోల్చారు. ఫలితాలు. 2% లాబ్రాఫిల్, 12% ట్వీన్ 80 మరియు 6% ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్‌తో కూడిన F6 ఫార్ములేషన్‌ను ఎంచుకున్నారు. చిన్న కణ పరిమాణం (12.18 nm), తక్కువ ఎమల్సిఫికేషన్ సమయం (1.67 సెకన్లు) మరియు 2 నిమిషాల తర్వాత వేగంగా కరిగిపోవడం. ఇది ఉష్ణగతిక శాస్త్రపరంగా/భౌతికంగా స్థిరమైన వ్యవస్థగా గుర్తించబడింది. సాంప్రదాయ Chx.HCl కణ పరిమాణంతో పోలిస్తే, చిన్న కణ పరిమాణం కారణంగా అధిక గాఢత గల Chx.HCl 1.6% నానోఎమల్షన్ మెరుగైన చొచ్చుకుపోవడాన్ని చూపించింది. సాధారణ కణ పరిమాణం గల పదార్థంతో (2609.56 µm2) పోలిస్తే, 1.6% Chx.HCl నానోఎమల్షన్ అతి చిన్న సగటు అవశేష శిధిలాల ఉపరితల వైశాల్యాన్ని (2001.47 µm2) కలిగి ఉంది. ముగింపు: Chx.HCl నానోఎమల్షన్ కూర్పు మెరుగైన శుభ్రపరిచే సామర్థ్యాన్ని మరియు యాంటీ బాక్టీరియల్ చర్యను కలిగి ఉంది. ఇది ఎంటెరోకాకస్ ఫేకాలిస్‌కు వ్యతిరేకంగా అత్యంత ప్రభావవంతమైన బాక్టీరియా నాశక చర్యను కలిగి ఉంది, మరియు బాక్టీరియా కణ సంకోచ రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది లేదా పూర్తిగా నాశనం చేయబడుతుంది. కీలక పదాలు: క్లోర్‌హెక్సిడిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, నానోఎమల్షన్, రూట్ కెనాల్ ఇరిగెంట్, చొచ్చుకుపోవడం, శుభ్రపరిచే ప్రభావం, యాంటీ బాక్టీరియల్ ఇరిగెంట్.
50–500 nm పరిధిలో బిందువుల పరిమాణం కలిగిన ఎమల్షన్‌ల తరగతి అయిన నానోఎమల్షన్‌లు, వాటి ప్రత్యేక లక్షణాల కారణంగా ఇటీవలి సంవత్సరాలలో చాలా దృష్టిని ఆకర్షించాయి. మంచి శుభ్రపరిచే లక్షణాలు, నీటి కఠినత్వం వల్ల ప్రభావితం కాకపోవడం, చాలా సందర్భాలలో తక్కువ విషపూరితత మరియు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పరస్పర చర్యలు లేకపోవడం వంటివి వీటి ప్రత్యేకతలు. 2 నానోటెక్నాలజీ, ఇలాంటి బల్క్ ఉత్పత్తులతో పోలిస్తే అతి చిన్న కణ పరిమాణం, అధిక ఉపరితల వైశాల్యం-ద్రవ్యరాశి నిష్పత్తి మరియు ప్రత్యేకమైన భౌతిక, రసాయన లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఇది దంతాల ఇన్ఫెక్షన్ల చికిత్స మరియు నివారణలో కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తుంది. 3 క్లోర్‌హెక్సిడిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ (Chx.HCl) నీటిలో కొద్దిగా కరుగుతుంది, ఆల్కహాల్‌లో చాలా తక్కువగా కరుగుతుంది మరియు కాంతిలో క్రమంగా మరకలను ఏర్పరుస్తుంది. 4.5 SH. HCl విస్తృత శ్రేణి యాంటీ బాక్టీరియల్ చర్య, దీర్ఘకాలిక ప్రభావం మరియు తక్కువ విషపూరితతను కలిగి ఉంటుంది. ఈ లక్షణాల కారణంగా, దీనిని రూట్ కెనాల్ ఇరిగెంట్‌గా కూడా సిఫార్సు చేస్తున్నారు. Chx.HCl యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనాలు తక్కువ సైటోటాక్సిసిటీ, వాసన లేకపోవడం మరియు అసహ్యకరమైన రుచి లేకపోవడం. 6-9 రూట్ కెనాల్ క్రిమిసంహారక చర్యను మెరుగుపరచడానికి అనేక రకాల లేజర్‌లను ఉపయోగించారు. లేజర్‌ల యొక్క బాక్టీరియా సంహారక ప్రభావం తరంగదైర్ఘ్యం మరియు శక్తిపై, అలాగే ఉష్ణ బహిర్గతంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఉష్ణ బహిర్గతం బాక్టీరియా కణ గోడలో మార్పులను కలిగిస్తుంది, ఇది ద్రవాభిసరణ ప్రవణతలో మార్పుకు దారితీసి, చివరికి కణ మరణానికి కారణమవుతుంది. లేజర్‌లు మరియు రూట్ కెనాల్ ఇరిగేటర్‌ల మధ్య పరస్పర చర్య పల్ప్ క్రిమిసంహారంలో కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తుంది. 10 అల్ట్రాసోనిక్ శక్తి అధిక పౌనఃపున్యాలను కానీ తక్కువ వ్యాప్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఫైల్స్ 25–30 kHz అల్ట్రాసోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీల వద్ద డోలనం చేసేలా రూపొందించబడ్డాయి, ఇవి మానవ శ్రవణ గ్రహణ పరిమితికి (>20 kHz) మించినవి. ఈ ఫైల్స్ 25–30 kHz అల్ట్రాసోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీల వద్ద డోలనం చేసేలా రూపొందించబడ్డాయి, ఇవి మానవ శ్రవణ గ్రహణ పరిమితికి (>20 kHz) మించినవి. 25-30 గంటల వరకు ఫైలీ ప్రెడ్నజెన్స్ డ్లీ కోల్బాని వాస్ప్రియాటియా చెలోవెకా (> 20 కెజిసి). ఈ ఫైల్స్ 25-30 kHz అల్ట్రాసోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీల వద్ద కంపించేలా రూపొందించబడ్డాయి, ఇవి మానవ వినికిడి పరిధికి (> 20 kHz) మించినవి.这些文件被设计成在25–30 kHz这些文件被设计成在 25–30 kHz 25-30 కి.మీ.లు 25-30 కి.మీ.లు. человека (>20 కిలోలు). ఈ ఫైల్స్ 25-30 kHz అల్ట్రాసోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీల వద్ద కంపనాల కోసం రూపొందించబడ్డాయి, ఇది మానవ వినికిడి పరిమితులకు (>20 kHz) మించినది.అవి అడ్డంగా కంపనం చేస్తూ, వాటి పొడవునా నాట్స్ మరియు యాంటినోడ్స్ యొక్క లక్షణ రీతులను ఏర్పరుస్తాయి. "పాసివ్ అల్ట్రాసోనిక్ ఇరిగేషన్" (PUI) అనేది ఒక ఇరిగేషన్ ప్రోటోకాల్, దీనిలో ఎండోడాంటిక్ ఫైల్స్ లేదా పరికరాలతో ఏ పరికరాలు లేదా గోడలు తాకవు. PUI సమయంలో, అల్ట్రాసౌండ్ శక్తి కంపించే ఫైల్ నుండి రూట్ కెనాల్‌లోని ఇరిగేషన్ ద్రావణానికి బదిలీ చేయబడుతుంది. ఇది ఫ్లషింగ్ ఏజెంట్ యొక్క సోనిక్ ప్రవాహానికి మరియు కావిటేషన్‌కు కారణమవుతుంది. 11 పై డేటా ఆధారంగా, Chx.HCl యొక్క మెరుగైన చొచ్చుకుపోయే మరియు శుభ్రపరిచే చర్యను మూల్యాంకనం చేయడానికి నానోటెక్నాలజీని ఉపయోగించడం సముచితంగా పరిగణించబడుతుంది.
క్లోర్‌హెక్సిడిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ Chx.HCl ను అరబ్ డ్రగ్ కంపెనీ ఫర్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ (కైరో, ఈజిప్ట్) వారు దయతో అందించారు. లాబ్రాఫిల్ M 1944 CS (ఒలియోయిల్పాలియోక్సీ-6-గ్లిజరైడ్) ను గాటెఫోస్సే (సెయింట్ ప్రీస్ట్, ఫ్రాన్స్) వారు ఉదారంగా అందించారు. ట్వీన్ 20 (పాలియోక్సిఇథిలీన్ (20) సోర్బిటాన్ మోనోలారేట్), ట్వీన్ 80 (పాలియోక్సిఇథిలీన్ (80) సోర్బిటాన్ మోనోఒలియేట్), ఒలిక్ ఆమ్లం, ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్‌లను గోమ్‌హోర్యా కంపెనీ (కైరో, ఈజిప్ట్) నుండి పొందారు. పీరియాంటల్ లేదా ఆర్థోడాంటిక్ చికిత్స కోసం పుచ్చు లేని ఏకమూల దంతాలను తొలగించడం, మాక్సిలోఫేషియల్ సైన్సెస్ విభాగం, డెంటిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ, ఐన్ షామ్స్ విశ్వవిద్యాలయం, కైరో, ఈజిప్ట్. బ్రెయిన్ హార్ట్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ (BHI) బ్రాత్ (RC క్లీనర్, IIchung డెంటల్ లిమిటెడ్, సియోల్, కొరియా)లో పెంచిన ఎంటెరోకాకస్ ఫేకాలిస్ (స్ట్రెయిన్ ATCC 29212) యొక్క శుద్ధ సంస్కృతి.
వివిధ మాధ్యమాలలో (ఒలిక్ ఆమ్లం, లాబ్రాఫిల్ M 1944CS, ట్వీన్ 20, ట్వీన్ 80, ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్, మరియు నీరు) Chx.HCl యొక్క ద్రావణీయతను అధ్యయనం చేశారు. ఒక సెంట్రిఫ్యూజ్ ట్యూబ్‌లో అధిక మొత్తంలో Chx.HCl (50 mg) ఉంచి, 5.0 గ్రాముల మాధ్యమ దశను కలిపారు. ఈ మిశ్రమాన్ని వోర్టెక్స్ మిక్సర్‌లో 15 నిమిషాల పాటు కదిలించి, ఆపై గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిల్వ చేశారు. 24 గంటల తర్వాత, ట్యూబ్‌లోని కరగని ఔషధ పెల్లెట్‌ను 3000 rpm వద్ద 5 నిమిషాల పాటు సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసి, స్పష్టమైన సూపర్నాటెంట్‌ను పొందారు. తగినంత నమూనా ద్రావణాన్ని సేకరించి, దానిని n-బ్యూటానాల్‌తో విలీనం చేశారు. విలీనం చేసిన నమూనాలను వాట్‌మాన్ 102 ఫిల్టర్ పేపర్ ద్వారా వడపోసి, ఆపై సంతృప్త ద్రావణంలో ఔషధ సాంద్రతను నిర్ధారించడానికి n-బ్యూటానాల్‌తో తగిన విధంగా విలీనం చేశారు. n-బ్యూటానాల్‌ను నియంత్రణగా ఉపయోగించి, నమూనాలను 260 nm వద్ద UV స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్‌తో విశ్లేషించారు. 12.13
ఆదర్శ నానోఎమల్షన్ యొక్క సరైన పారామితులను పొందడానికి ఫార్ములేషన్‌లో అవసరమైన ప్రతి భాగం యొక్క ఖచ్చితమైన నిష్పత్తిని నిర్ణయించడానికి ఒక సూడో-ట్రిపుల్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ నిర్మించబడింది. 14 ఈ ఫార్ములేషన్‌ను నూనెలు (అంటే ఒలిక్ యాసిడ్ మరియు లాబ్రాఫిల్ M1944CS), సర్ఫ్యాక్టెంట్లు (అంటే ట్వీన్ 20 మరియు ట్వీన్ 80) మరియు ఒక అదనపు సర్ఫ్యాక్టెంట్, అంటే ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్ ఉపయోగించి రూపొందించారు. మొదట, సర్ఫ్యాక్టెంట్లు (కోసర్ఫ్యాక్టెంట్లు లేకుండా) మరియు నూనెల యొక్క వేర్వేరు మిశ్రమాలను వివిధ ఘనపరిమాణ నిష్పత్తులలో (1:9 నుండి 9:1 వరకు) తయారు చేశారు. ఈ మిశ్రమాన్ని నీటితో టైట్రేట్ చేసినప్పుడు (చుక్కల చుక్కలుగా నీటిని కలుపుతూ), మిశ్రమం స్పష్టంగా నుండి మబ్బుగా మారే అంతిమ బిందువును నిశితంగా పర్యవేక్షించాలి. ఈ అంతిమ బిందువులను సూడో-ట్రిపుల్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్‌పై గుర్తించారు. 2:1 మరియు 3:1 నిష్పత్తులలో తయారు చేయబడిన సర్ఫ్యాక్టెంట్ మరియు సెకండరీ సర్ఫ్యాక్టెంట్ (Smix) మిశ్రమాల కోసం మరియు ఎంపిక చేసిన నూనెలతో కలిపిన వాటి కోసం ఈ మొత్తం ప్రక్రియను పునరావృతం చేశారు.15,16
టేబుల్ 1లో చూపిన విధంగా, ఆయిల్ ఫేజ్‌గా లాబ్రాఫిల్ M 1944 CS, అదనపు సర్ఫ్యాక్టెంట్‌గా ట్వీన్ 80 లేదా 20 సర్ఫ్యాక్టెంట్ మరియు ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్, చివరగా నీటిని ఉపయోగించి Chx.HCl కలిగిన నానోఎమల్షన్ సిస్టమ్‌లను తయారు చేశారు. ఔషధాన్ని లాబ్రాఫిల్ M 1944 CSలో కరిగించి, సర్ఫ్యాక్టెంట్ మరియు సెకండరీ సర్ఫ్యాక్టెంట్ కలిపిన నీటిని నెమ్మదిగా కలుపుతూ క్రమంగా మిశ్రమం చేశారు. జోడించిన సర్ఫ్యాక్టెంట్ మరియు కో-సర్ఫ్యాక్టెంట్ పరిమాణాన్ని, అలాగే జోడించగల ఆయిల్ ఫేజ్ శాతాన్ని సూడో-టెర్నరీ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ ఉపయోగించి నిర్ధారించారు. కణికలను చెదరగొట్టడానికి కావలసిన పరిమాణ పరిధిని సాధించడానికి ఒక అల్ట్రాసోనిక్ జనరేటర్ (అల్ట్రాసోనిక్ LC 60 H, ఎల్మా, జర్మనీ) ఉపయోగించబడింది. తర్వాత దానిని సమతుల్యం చేశారు. 17
37±0.5°C వద్ద ఉన్న 500 ml నీటికి ప్రతి తయారీ నుండి 1 ml చొప్పున జోడించి, ఒక ద్రావణ పరికరాన్ని (డా. ష్లూనిగర్ ఫార్మాటాన్, మోడల్ డిస్ 6000, థున్, స్విట్జర్లాండ్) ఉపయోగించి విక్షేపణీయత పరీక్ష నిర్వహించబడింది. నిమిషానికి 50 సార్లు తిరిగే ప్రామాణిక స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ ద్రావణ తెడ్ల ద్వారా సున్నితమైన కదలిక ఉండేలా చూసుకున్నారు. ఫలితంగా ఏర్పడిన ఎమల్షన్‌ను కంటితో చూసి, స్పష్టమైనదిగా, నీలి రంగు ఛాయతో కూడిన పాక్షిక పారదర్శకమైనదిగా, పాలలాంటిదిగా లేదా మసకగా ఉన్నదిగా వర్గీకరించారు. తదుపరి పరిశోధన కోసం స్పష్టమైన ఫార్ములాను ఎంచుకోండి. 18.19
సూడో-ట్రిపుల్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ ఆధారంగా ఆప్టిమైజ్ చేయబడిన నానోఎమల్షన్ మిశ్రమాల నుండి Chx.HCl ను సంగ్రహించడం ద్వారా అల్ట్రాసోనిక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి n-బ్యూటానాల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. తగిన పలుచన తర్వాత, సంగ్రహించిన ద్రావణాలను Chx.HCl పరిమాణం కోసం 260 nm తరంగదైర్ఘ్యం వద్ద స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రికల్‌గా విశ్లేషించారు. ఇరవై
స్వీయ-ఎమల్సిఫికేషన్ సమయాన్ని పరీక్షించడానికి, ప్రతి మిశ్రమం నుండి 1 ml చొప్పున 250 ml స్వేదన జలంతో నింపిన ఒక బీకర్‌లో వేసి, 37 ± 1°C వద్ద 50 rpm వేగంతో నిరంతరం కలుపుతూ ఉంచారు. విలీనం చేసిన తర్వాత ప్రీకాన్‌సెంట్రేట్ ఒక సజాతీయ మిశ్రమంగా మారడానికి పట్టే సమయాన్ని స్వీయ-ఎమల్సిఫికేషన్ సమయంగా పరిగణిస్తారు. ఇరవై ఒకటి
బిందువు పరిమాణ విశ్లేషణ కోసం, 50 mg ఆప్టిమైజ్ చేసిన ఫార్ములేషన్‌ను ఒక ఫ్లాస్క్‌లో 1000 ml నీటితో పలుచన చేసి, చేతితో మెల్లగా కలపండి. బిందువు పరిమాణ పంపిణీని 173º బ్యాక్‌స్కాటర్ డిటెక్షన్ పరిస్థితులు, 25ºC ఉష్ణోగ్రత మరియు 1.330 వక్రీభవన సూచిక కింద మాల్వెర్న్ జెటాసైజర్ 2000 పరికరాన్ని (మాల్వెర్న్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ లిమిటెడ్, మాల్వెర్న్, UK) ఉపయోగించి నిర్ణయించారు. ఇరవై రెండు
ఇన్ విట్రో విలీన అధ్యయనాలను USP టైప్ II ఉపకరణం (పాడిల్) (డా. ష్లూనిగర్ ఫార్మాటాన్, డిస్ మోడల్ 6000) ఉపయోగించి 50 rpm వద్ద నిర్వహించారు. 37±0.5°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచిన స్వేదన జలాన్ని (500 మి.లీ) విలీన మాధ్యమంగా ఉపయోగించారు, మరియు తయారుచేసిన మిశ్రమం యొక్క 5 మి.లీని చుక్కల రూపంలో విలీన మాధ్యమంలో కలిపారు. ఆ తర్వాత, వివిధ విరామాలలో, విలీన మాధ్యమం నుండి 5 మి.లీ తీసుకుని, విడుదలైన ఔషధం యొక్క పరిమాణాన్ని 254 nm వద్ద స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రికల్‌గా నిర్ధారించారు. ఈ ప్రయోగాలను మూడుసార్లు నిర్వహించారు. ఇరవై మూడు
ఆ తర్వాత, Chx.HCl ఆధారంగా తయారు చేసిన నానోఎమల్షన్‌ల నుండి ఇన్ విట్రోలో విడుదలయ్యే గతిశాస్త్ర పారామితులను కొలిచారు. Chx.HCl విడుదలకు అత్యంత అనువైన గతిశాస్త్ర క్రమాన్ని ఎంచుకోవడానికి సున్నా, మొదటి మరియు రెండవ క్రమ గతిశాస్త్రాలు మరియు హిగుచి వ్యాపన నమూనాలను పరీక్షించారు.
దశల విభజనను గమనించడానికి ముందు, ప్రతి ఫార్ములేషన్ యొక్క 2 మి.లీ.ను గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద 48 గంటల పాటు నిల్వ చేశారు. ఆ తర్వాత, ప్రతి Chx.HCl నానోఎమల్షన్ ఫార్ములేషన్ యొక్క 1 మి.లీ. నమూనాలను 25° C వద్ద స్వేదన జలంతో 10 మి.లీ. మరియు 100 మి.లీ.లకు పలుచబరిచి, 24 గంటల పాటు నిల్వ చేశారు. అప్పుడు దశల విభజనను గమనించారు. ఇరవై ఒకటి
తరువాత, ప్రతి మిశ్రమం నుండి 2 ml నమూనాలను విడివిడిగా స్క్రూ క్యాప్ ఉన్న పారదర్శక సీసాలలోకి బదిలీ చేసి, 2°C వద్ద రిఫ్రిజిరేటర్‌లో 24 గంటల పాటు నిల్వ చేశారు. ఆ తర్వాత వాటిని బయటకు తీసి 25°C మరియు 40°C వద్ద నిల్వ చేశారు. ఒకే శీతలీకరణ-కరిగించే ప్రక్రియను నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత, నమూనాలలో దశల విభజన మరియు ఔషధ అవక్షేపణను పరిశీలించారు. ఇరవై ఒకటి
ప్రతి Chx.HCl నానోఎమల్షన్ ఫార్ములేషన్ నుండి 5 ml నమూనాను ఒక గాజు గొట్టంలోకి బదిలీ చేసి, ప్రయోగశాల సెంట్రిఫ్యూజ్‌లో (షాంఘై సర్జికల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ ఫ్యాక్టరీ మైక్రోసెంట్రిఫ్యూజ్ మోడల్ 800, షాంఘై, పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా) ఉంచి, 4000 rpm వద్ద 5 నిమిషాల పాటు సెంట్రిఫ్యూజ్ చేశారు. ఆ తర్వాత, నమూనాలలో దశల విభజన మరియు ఔషధ అవక్షేపణను పరిశీలించారు. ఇరవై ఒకటి
అన్ని ప్రయోగాలకు ఈజిప్ట్‌లోని ఐన్ షామ్స్ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క సంస్థాగత నైతిక కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. ఏర్పడిన అగ్రభాగం కలిగిన, పుచ్చు లేని 50 ఏకమూల మానవ దంతాలను ఎంపిక చేశారు. రోగి సంతకం చేసిన లిఖితపూర్వక సమాచార సమ్మతిని పొందిన తర్వాత తీసిన దంతాలను ఉపయోగించారు. దంతాలలో పై దవడ మరియు కింది దవడ కోరదంతాలు మరియు కింది దవడ నమలదంతాలు ఉన్నాయి. వేర్ల బయటి ఉపరితలాలను క్యూరెట్‌తో శుభ్రపరిచారు మరియు అన్ని దంతాలను 0.5% NaOClలో 24 గంటల పాటు ఉపరితల స్టెరిలైజేషన్‌కు గురిచేసి, ఆపై ఉపయోగించే వరకు స్టెరైల్ సెలైన్‌లో నిల్వ చేశారు. సేఫ్ సైడ్ డైమండ్ డిస్క్‌తో కిరీటాన్ని తొలగించి, దంతం యొక్క పొడవును అగ్రభాగం నుండి కిరీటపు అంచు వరకు 16 మిమీకి సాధారణీకరించారు. 24,25 శుభ్రపరిచే ద్రావణం ప్రకారం, దంతాలను ఈ క్రింది సమూహాలుగా విభజించారు:
(A) గ్రూప్ (n=24) నమూనాలను Chx.HCl నానోఎమల్షన్‌తో కడిగారు. ఉప సమూహం (I) (n = 12) నమూనాలను 5 ml 0.75% గాఢత గల Chx.HCl నానోఎమల్షన్‌తో శుభ్రం చేశారు. ఉప సమూహం (II) (n=12) నమూనాలను 5 ml 1.6% Chx.HCl నానోఎమల్షన్‌తో శుభ్రం చేశారు. (B) ఒక గ్రూప్ (n=24) నమూనాలను 5 ml 2% సాధారణ కణ పరిమాణం గల Chx.HClతో కడుగుతారు. నియంత్రణ సమూహం: (n=2) యాక్టివేషన్ లేకుండా 5 ml సెలైన్‌తో కడిగారు.
రూపుదిద్దిన కొన కలిగిన, పుచ్చు లేని 44 ఏకమూల మానవ దంతాలను ఎంపిక చేశారు. ఈ దంతాలలో పై దవడ మరియు కింది దవడలోని కోరపళ్ళు (ఇన్సిసర్లు) మరియు కింది దవడలోని నమలపళ్ళు (ప్రీమోలార్లు) ఉన్నాయి. వేర్ల బయటి ఉపరితలాలను క్యూరెట్‌తో శుభ్రపరిచారు మరియు అన్ని దంతాలను 0.5% NaOCl ద్రావణంలో 24 గంటల పాటు ఉపరితల స్టెరిలైజేషన్‌కు గురిచేసి, ఆపై ఉపయోగించే వరకు స్టెరైల్ సెలైన్‌లో నిల్వ చేశారు. సేఫ్టీ డైమండ్ డిస్క్‌తో దంతాల పైభాగాలను (క్రౌన్‌లను) తొలగించి, దంతం యొక్క పొడవును కొన నుండి కిరీటం అంచు వరకు 16 మి.మీ.కు సాధారణీకరించారు. 24,25,29
ప్రామాణిక పద్ధతులను ఉపయోగించి ప్రధాన అపికల్ ఫైల్ సైజు 50 యొక్క యాంత్రిక తయారీ. శస్త్రచికిత్స సమయంలో ఇరిగెంట్‌గా స్టెరైల్ సెలైన్‌ను ఉపయోగించండి. చివరగా, స్మియర్ లేయర్‌ను తొలగించడానికి రూట్ కెనాల్‌ను 1 నిమిషం పాటు 2 ml 17% EDTAతో ఫ్లష్ చేశారు. లీకేజీని నివారించడానికి, ప్రతి నమూనా యొక్క అపికల్ ఫోరమెన్‌తో సహా మొత్తం రూట్ ఉపరితలాన్ని రెండు పొరల నెయిల్ పాలిష్ (సైనోఅక్రిలేట్ గ్లూ)తో కప్పారు. ఆ తర్వాత, సులభంగా పట్టుకోవడానికి మరియు గుర్తించడానికి దంతాలను టార్టార్ బ్లాక్‌లో నిలువుగా అమర్చారు. 29-33 ఆ తర్వాత నమూనాలను 121ºC మరియు 15 psi వద్ద 20 నిమిషాల పాటు ఆటోక్లేవ్ చేశారు. స్టెరిలైజేషన్ తర్వాత, అన్ని నమూనాలను స్టెరైల్ పరికరాలను ఉపయోగించి స్టెరైల్ పరిస్థితులలో రవాణా చేసి, ప్రాసెస్ చేశారు. రూట్ కెనాల్స్‌ను 37°C వద్ద 24 గంటల పాటు బ్రెయిన్ హార్ట్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ (BHI) బ్రాత్‌లో పెంచిన ఎంటెరోకాకస్ ఫేకాలిస్ (స్ట్రెయిన్ ATCC 29212) యొక్క స్వచ్ఛమైన కల్చర్‌తో కలుషితం చేశారు. శుభ్రమైన మైక్రోపిపెట్‌ను ఉపయోగించి, అన్ని దంతాల యొక్క సిద్ధం చేసిన రూట్ కెనాల్స్‌లోకి E. ఫేకాలిస్ ఇనాక్యులమ్ యొక్క స్పష్టమైన సస్పెన్షన్‌ను ఇంజెక్ట్ చేయండి. ఆ తర్వాత బ్లాక్‌లను శుభ్రమైన బీకర్లలో ఉంచి, 37°C వద్ద 24 గంటల పాటు ఇంక్యుబేట్ చేశారు. 31, 34, 35
(ఎ) గ్రూప్ (n=24) నమూనాలను Chx.HCl నానోఎమల్షన్‌తో కడిగారు. ఉప సమూహం (I) (n=12) నమూనాలను 5 ml 0.75% గాఢత గల Chx.HCl నానోఎమల్షన్‌తో శుభ్రం చేశారు. ఉప సమూహం (II) (n = 12) నమూనాలను 5 ml 1.6% గాఢత గల Chx.HCl నానోఎమల్షన్‌తో శుభ్రం చేశారు.
నియంత్రణ సమూహం: పాజిటివ్ కంట్రోల్, (n=4) కలుషితమైన రూట్ కెనాల్‌ను 5 ml సెలైన్‌తో ఫ్లష్ చేసి పాజిటివ్ కంట్రోల్‌గా ఉంచారు. నెగటివ్ కంట్రోల్: (n=4) నమూనాలలో సస్పెన్షన్ ఇంజెక్ట్ చేయలేదు, అంటే రూట్ కెనాల్ E. ఫేకాలిస్‌తో కలుషితం కాలేదు, మరియు ప్రక్రియ యొక్క స్టెరిలైజేషన్ మరియు విశ్వసనీయతను నిర్ధారించడానికి దీనిని నెగటివ్ కంట్రోల్‌గా స్టెరైల్‌గా ఉంచారు. ప్రతి నమూనాలో 5 ml టెస్ట్ వాష్ ద్రావణాన్ని ఉపయోగించండి. ఆ తర్వాత ప్రతి నమూనాను 1 ml స్టెరైల్ సెలైన్‌తో ఫైనల్ వాష్ చేశారు.
రూట్ కెనాల్స్ నుండి నమూనాలను సేకరించడానికి సైజు 35 స్టెరైల్ పేపర్ టిప్‌ను ఉపయోగిస్తారు. పేపర్ టిప్‌ను ట్యూబ్‌లోకి వర్కింగ్ లెంగ్త్ వరకు చొప్పించి, 10 సెకన్ల పాటు వదిలి, ఆపై ప్రతి ప్లేట్‌కు కాలనీ ఫార్మింగ్ యూనిట్ల (CFU) సంఖ్యను నిర్ధారించడానికి అగార్ ప్లేట్‌లకు బదిలీ చేశారు. ప్లేట్‌లను 37ºC వద్ద 24 గంటల పాటు ఇంక్యుబేట్ చేసి, ఆపై బ్యాక్టీరియా పెరుగుదల కోసం దృశ్యమానంగా అంచనా వేశారు. పారదర్శక ప్లేట్ పూర్తి స్టెరిలైజేషన్‌ను సూచిస్తుంది. మసకబారిన ప్లేట్‌లు సానుకూల పెరుగుదలను సూచిస్తున్నట్లుగా పరిగణించబడతాయి. ప్రతి డిష్‌లోని బ్యాక్టీరియా పెరుగుదల జోన్‌లో సగటు CFUల సంఖ్యను నిర్ధారించి, CFUల సంఖ్యను లెక్కించారు. జీవించి ఉన్నవాటిని ప్రాథమికంగా డ్రిప్ ప్లేట్‌లపై వయబుల్ కౌంట్స్‌తో కొలుస్తారు. అదనంగా, తక్కువ CFUలను లెక్కించడానికి పోరింగ్ కప్‌ను, మరియు అధిక CFUలను లెక్కించడానికి 10⁶ వరకు పలుచనను ఉపయోగించారు. 36.37
ప్రయోగం చేసే రోజునే, ఆటోక్లేవ్‌లో ముందుగా స్టెరిలైజ్ చేసి, కరిగించిన 15 ml అగర్ మీడియం ఉన్న ట్యూబ్‌లను సిద్ధం చేసుకోండి. ఎంటెరోకోకస్ ఫేకాలిస్ అనేది ఒక ఫాకల్టేటివ్ గ్రామ్-పాజిటివ్ వాయురహిత కోకస్, ఇది చాలా అధిక pH, ఆమ్లత్వం మరియు అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద జీవించగలదు. 39 బ్యాక్టీరియా నమూనాలను (ఎంటెరోకోకస్ ఫేకాలిస్ ATCC 29212) కాలనీల నుండి కణాలను స్టెరైల్ సెలైన్‌తో కలపడం ద్వారా తయారు చేశారు. ఆ తర్వాత బ్యాక్టీరియా నమూనాలను మెక్‌ఫార్లాండ్ 0.5కు సరిపోయేలా సెలైన్‌తో పలుచబరిచారు, ఇది 108 CFU/mLకు సమానం. జోడించిన నమూనా పరిమాణం 10 µl. 39 100 ml గ్రాడ్యుయేటెడ్ సిలిండర్‌లో 0.6 ml 1% (10 g/l) బేరియం క్లోరైడ్ డైహైడ్రేట్ ద్రావణాన్ని పోసి, దానిని 1% (10 g/l) సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో 100 ml వరకు నింపడం ద్వారా ఒక టర్బిడిటీ స్టాండర్డ్ (మెక్‌ఫార్లాండ్ 0.5)40 ను తయారు చేశారు. టర్బిడిటీ స్టాండర్డ్‌లను బ్రాత్ నమూనాలు ఉన్న ట్యూబ్‌లలోనే ఉంచి, గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద చీకటిలో 6 నెలల పాటు నిల్వ ఉంచారు మరియు ఆవిరైపోకుండా సీల్ చేశారు. ఖాళీ పెట్రీ డిష్ మూతను తెరిచి, నమూనాను డిష్ మధ్యలో పోయాలి. అగర్ పూర్తిగా ఘనీభవించినట్లయితే, ప్లేట్‌ను తలక్రిందులుగా చేసి, 37°C వద్ద 24 గంటల పాటు ఇంక్యుబేట్ చేయండి.
మొత్తం డేటాను సేకరించి, పట్టిక రూపంలోకి మార్చి, గణాంక విశ్లేషణకు గురిచేయడం జరిగింది. విండోస్ కోసం IBM® SPSS® స్టాటిస్టికల్ వెర్షన్ 17 (SPSS Inc., IBM కార్పొరేషన్, ఆర్మాంక్, NY, USA) ఉపయోగించి గణాంక విశ్లేషణ నిర్వహించబడింది.
వివిధ నూనె దశలు, సర్ఫ్యాక్టెంట్ ద్రావణాలు, కో-సర్ఫ్యాక్టెంట్ ద్రావణాలు మరియు నీటిలో Chx.HCl యొక్క ద్రావణీయతను అధ్యయనం చేశారు. Chx.HCl అత్యధిక ద్రావణీయతను లాబ్రాఫిల్ M లో మరియు అత్యల్ప ద్రావణీయతను ఒలిక్ ఆమ్లంలో కలిగి ఉంది. నానోఎమల్షన్‌లకు నూనె దశలో అధిక ఔషధ ద్రావణీయత ముఖ్యం, ఎందుకంటే నానోఎమల్షన్‌లు ఔషధాన్ని కరిగిన రూపంలో ఉంచగలవు. అంటే, నూనెలో అధిక ఔషధ ద్రావణీయత ఫార్ములేషన్‌లో తక్కువ నూనెకు మరియు తద్వారా తక్కువ ఔషధానికి దారితీస్తుంది. నూనె బిందువులను ఎమల్సిఫై చేయడానికి నిర్దిష్ట పరిమాణంలో సర్ఫ్యాక్టెంట్ మరియు కో-సర్ఫ్యాక్టెంట్ అవసరం.
నానోఎమల్షన్ ప్రాంతాలను నిర్వచించడానికి మరియు ఎంచుకున్న నూనెలు, సర్ఫ్యాక్టెంట్లు, మరియు అదనపు సర్ఫ్యాక్టెంట్ల (వరుసగా లాబ్రాఫిల్ M, ట్వీన్ 80, ట్వీన్ 20, మరియు ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్) గాఢతలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ఒక సూడో-ట్రిపుల్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ నిర్మించబడింది. Chx.Hcl ఒలిక్ ఆమ్లంలో చాలా తక్కువ ద్రావణీయతను చూపుతుంది, దీని ఫలితంగా ఒలిక్ ఆమ్లాన్ని నీటి మొదటి చుక్కతో టైట్రేట్ చేసినప్పుడు మబ్బుగా మారుతుంది. అందువల్ల, ఈ అధ్యయనం నుండి ఒలిక్ ఆమ్ల వ్యవస్థను మినహాయించారు. నూనె మరియు సర్ఫ్యాక్టెంట్ యొక్క 1:9 మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించి ఇతర ఫార్ములేషన్లు తయారు చేయబడ్డాయి. pH మరియు అయానిక బలం యొక్క పరిధి, కాబట్టి ఈ సర్ఫ్యాక్టెంట్లు ఎంపిక చేయబడ్డాయి.
సిస్టమ్ F2 మినహా తయారుచేసిన అన్ని ఫార్ములేషన్లు స్పష్టంగా ఉన్నాయి; సిస్టమ్ F2 మబ్బుగా కనిపించడంతో దానిని తదుపరి మూల్యాంకన అధ్యయనాల నుండి మినహాయించారు.
ఆదర్శవంతమైన నానోఎమల్షన్ ఫార్ములేషన్, నెమ్మదిగా కలుపుతూ పలుచన చేసినప్పుడు పూర్తిగా మరియు త్వరగా వ్యాపించగలగాలి. Chx.HCl నానోఎమల్షన్ ఫార్ములేషన్లు 1.67 నుండి 12.33 సెకన్ల వరకు తక్కువ ఎమల్సిఫికేషన్ సమయాలను చూపించాయి. ట్వీన్ 80కి అతి తక్కువ ఎమల్సిఫికేషన్ సమయం ఉంది. ట్వీన్ 80 యొక్క అధిక ద్రావణీకరణ సామర్థ్యం దీనికి కారణమని చెప్పవచ్చు. సర్ఫ్యాక్టెంట్ గాఢత పెరిగే కొద్దీ స్వీయ-ఎమల్సిఫికేషన్ సమయం పెరుగుతుంది, దీనికి కారణం సర్ఫ్యాక్టెంట్ చర్య వల్ల సిస్టమ్ యొక్క స్నిగ్ధత పెరగడమే కావచ్చు.
ఎమల్షన్ యొక్క బిందువు పరిమాణం ఔషధ విడుదల రేటు మరియు పరిధిని నిర్ధారిస్తుంది. చిన్న ఎమల్షన్ బిందువు పరిమాణం తక్కువ ఎమల్సిఫికేషన్ సమయానికి మరియు ఔషధ శోషణకు ఎక్కువ ఉపరితల వైశాల్యానికి దారితీస్తుంది. Chx.HCl నానోఎమల్షన్ యొక్క ఎంపిక చేసిన కూర్పుల సగటు బిందువు పరిమాణాలు F1, F2, F3 లకు వరుసగా 711±0.44, 587±15.3, 10.97±0.11, 16.43±4.55, మరియు 12.18±2.48 గా ఉన్నాయి, మరియు PDI వరుసగా 0.76, 0.19, 0.61, 0.47 మరియు 0.76 గాను, మరియు F4, F5 మరియు F6 లకు 0.16 గాను ఉంది. సర్ఫ్యాక్టెంట్‌గా ట్వీన్ 80ని కలిగి ఉన్న ఫార్ములేషన్‌లు చిన్న స్ఫెరులైట్‌లను చూపించాయి. ఇది దాని అధిక ఎమల్సిఫైయింగ్ శక్తి కారణంగా ఉండవచ్చు. తక్కువ PDI విలువ ఇరుకైన సిస్టమ్ పరిమాణ పంపిణీని సూచిస్తుంది. ఈ ఫార్ములేషన్లు శుభ్రమైన రూపాన్ని కలిగి ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటి బిందువుల వ్యాసార్థాలు దృశ్య కాంతి యొక్క ఆప్టికల్ తరంగదైర్ఘ్యం (390-750 nm) కంటే చిన్నవిగా ఉంటాయి, ఈ తరంగదైర్ఘ్యం వద్ద కనిష్ట కాంతి వికీర్ణం జరుగుతుంది. 41
పటం 2, రూపొందించిన ఫార్ములేషన్ నుండి విడుదలైన Chx.HCl శాతాన్ని చూపిస్తుంది. తయారుచేసిన Chx.HCl నానోఎమల్షన్ ఫార్ములేషన్ల నుండి ఔషధం పూర్తిగా విడుదల కావడానికి 2 నుండి 7 నిమిషాల సమయం పట్టింది. అత్యధిక ఔషధ విడుదల రేటు Chx.HCl F6 నానోఎమల్షన్ ఫార్ములేషన్ విషయంలో (2 నిమిషాలు) లభించినట్లు గమనించబడింది. దీనికి కారణం ట్వీన్ 80 ఉండటం కావచ్చు, ఇది అధిక స్థాయిలో ఎమల్సిఫికేషన్‌ను ప్రదర్శించింది, మరియు ఫలితంగా ఏర్పడిన నానోఎమల్షన్ ఔషధ విడుదలకు పెద్ద ఉపరితల వైశాల్యాన్ని అందిస్తుంది, ఇది ఔషధ విడుదల రేట్లను పెంచడానికి అనుమతిస్తుంది. అదే సమయంలో, ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్ యొక్క ద్రావణీయత లక్షణాలు అధిక మొత్తంలో హైడ్రోఫిలిక్ సర్ఫ్యాక్టెంట్లను నూనెలో కరిగించడానికి అనుమతిస్తాయి. 40
ఇన్ విట్రోలో Chx.HCl విడుదల ఒక భిన్నమైన గతిశాస్త్ర క్రమాన్ని అనుసరిస్తుందని కనుగొనబడింది, మరియు విభిన్నంగా తయారు చేయబడిన నానోఎమల్షన్ ఫార్ములేషన్ల నుండి ఔషధ విడుదలను ఏ స్పష్టమైన గతిశాస్త్ర క్రమం ప్రతిబింబించదు. F4 ఔషధాల గతిశాస్త్ర విడుదల మొదటి క్రమ గతిశాస్త్రం, అంటే అవి వాటి లోపల మిగిలి ఉన్న ఔషధ పరిమాణానికి అనుపాతంలో విడుదలవుతాయి. 42 ఇతర ఔషధాల గతిశాస్త్ర విడుదల హిగువాషా వ్యాపన నమూనాతో స్థిరంగా ఉంది, ఇది విడుదలైన ఔషధ పరిమాణం మొత్తం ఔషధం మరియు నానోఎమల్షన్‌లోని ఔషధ ద్రావణీయత యొక్క వర్గమూలానికి అనుపాతంలో ఉందని సూచించింది. 42
ఎంపిక చేసిన ఫార్ములేషన్‌లను హీట్-కూల్ సైకిల్స్, సెంట్రిఫ్యూగేషన్ మరియు ఫ్రీజ్-థా సైకిల్స్ ఉపయోగించి స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ ద్వారా వివిధ రకాల థర్మోడైనమిక్ స్థిరత్వానికి గురిచేశారు. థా సైకిల్స్ తర్వాత ఫార్ములేషన్స్ F3 మరియు F4 లలో ఔషధం అవక్షేపించడం గమనించబడింది, అయితే F1 చిక్కబడటాన్ని (జెల్లింగ్) చూపించింది. F5 మరియు F6 నిరంతర సెంట్రిఫ్యూగేషన్ సైకిల్, హీటింగ్-కూలింగ్ టెస్ట్ మరియు ఫ్రీజ్-థా టెస్ట్‌లలో ఉత్తీర్ణత సాధించాయి. నానోఎమల్షన్లు అనేవి నూనె, సర్ఫ్యాక్టెంట్ మరియు నీటి యొక్క నిర్దిష్ట గాఢతల వద్ద ఫేజ్ సెపరేషన్, ఎమల్సిఫికేషన్ లేదా క్రాకింగ్ లేకుండా ఏర్పడే థర్మోడైనమిక్‌గా స్థిరమైన వ్యవస్థలు. కైనెటిక్‌గా స్థిరంగా ఉండి, చివరికి ఫేజ్‌లుగా విడిపోయే ఎమల్షన్ల నుండి నానోఎమల్షన్లను వేరుచేసేది దాని ఉష్ణ స్థిరత్వమే. 19 ఇతర ఫార్ములేషన్‌ల కంటే F3 పెద్ద కణ పరిమాణాన్ని (587 nm) చూపించింది, ఇది థర్మోడైనమిక్ స్థిరత్వ పరీక్షలలో ఫేజ్ సెపరేషన్ మరియు ఔషధ అవక్షేపాన్ని వివరించవచ్చు. ట్వీన్ 80 కలిగి ఉండి, కో-సర్ఫాక్టెంట్ లేని F4 లో ఔషధ అవక్షేపణ కనిపించింది, ఇది నానోఎమల్షన్ ఫార్ములేషన్ల స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్ మరియు ట్వీన్ 80 లను ఉపయోగించాల్సిన అవసరాన్ని సూచించవచ్చు. అదనపు సర్ఫాక్టెంట్ లేకుండా ట్వీన్ 20 కలిగిన F1 చిక్కబడటాన్ని (జెల్లింగ్) ప్రదర్శించింది, ఇది బిందువుల సమూహీకరణ కారణంగా జెల్ యొక్క స్నిగ్ధత లేదా బలం పెరగడాన్ని సూచిస్తుంది.
కణాల వ్యాప్తిని పెంచడానికి మరియు ఔషధ అవక్షేపణను నివారించడానికి అదనపు ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్ సర్ఫ్యాక్టెంట్ ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను స్థిరత్వ ఫలితాలు ప్రదర్శిస్తాయి. చిన్న కణ పరిమాణం (12.18 nm), తక్కువ ఎమల్సిఫికేషన్ సమయం (1.67 సెకన్లు) మరియు 2 నిమిషాల తర్వాత వేగవంతమైన ద్రావణ రేటు కారణంగా 43 F6 ఉత్తమ ఫార్ములేషన్‌గా నిలిచింది. ఇది ఉష్ణగతికపరంగా/భౌతికంగా స్థిరమైన వ్యవస్థగా గుర్తించబడింది మరియు అందువల్ల తదుపరి అధ్యయనం కోసం ఎంపిక చేయబడింది.
రూట్ కెనాల్ చికిత్స తర్వాత వైఫల్యాలు తరచుగా సంభవిస్తున్నాయి, అంటే రోగులకు మరింత సంక్లిష్టమైన ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది. 44,45 రూట్ కెనాల్‌లను క్రిమిరహితం చేసేటప్పుడు మరియు నింపేటప్పుడు బయోఫిల్మ్‌ను తప్పనిసరిగా తొలగించాలి. 46,47 రూట్ కెనాల్ వ్యవస్థ యొక్క సంక్లిష్టత కారణంగా, కేవలం పరికరాలు మరియు ఇరిగేషన్ ఉపయోగించి బ్యాక్టీరియా ఉన్న రూట్ కెనాల్‌లను పూర్తిగా తొలగించడం కష్టమవుతుంది. 48 రూట్ కెనాల్ రిన్సింగ్ ద్రావణాల ప్రభావం, ఇరిగేషన్ ద్రావణం రూట్ కెనాల్‌లోకి ఎంత మేరకు చొచ్చుకుపోతుంది మరియు బ్యాక్టీరియా ఎంతసేపు దానికి గురవుతుంది అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 49 అందువల్ల, రూట్ కెనాల్‌ను పూర్తిగా క్రిమిరహితం చేయడానికి కొత్త పద్ధతులను ప్రయత్నించి, పరీక్షించడం జరిగింది. సాంప్రదాయ రిన్సింగ్‌లు రూట్ కెనాల్‌లోకి తక్కువగా చొచ్చుకుపోవడం వల్ల E. ఫేకాలిస్‌ను పూర్తిగా తొలగించలేవు.50.
నానోఎమల్షన్ రిన్స్ యొక్క సగటు శుభ్రపరిచే శక్తి 2001.47 µm2, మరియు రిన్స్ ఎయిడ్ యొక్క సగటు కణ పరిమాణం 2609.56 µm. నానోఎమల్షన్ వాష్ మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల వాష్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 608.09 µm2. నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్లకు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్లకు మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం (P-విలువ 0.00052) ఉంది. నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్లకు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్లకు మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం (P-విలువ 0.00052) ఉంది. మేఘడు ఇర్రిగత్యోనిమి రస్త్వోరమి నబ్లిడలస్ స్టాటిస్టిచెస్కి высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052). నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్స్ మరియు సాధారణ పార్టికల్ ఇరిగెంట్స్ మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం (P విలువ 0.00052) ఉంది.纳米乳液冲洗剂和正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P 0.00052).纳米乳液冲洗剂和正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P 0.00052). మెగ్డూ ఒపోలాస్కివాటెలెమ్ స్ నానోఎముల్సీయ్ అండ్ ఒపోలాస్కివాటెలెమ్ స్ నార్మల్ రాజ్‌మెరోమ్ చస్తీస్ బైలాస్ స్టాచ్ ప్రఖ్యాతి గాంచిన (P<0,0001) (значение P 0,00052). నానోఎమల్షన్ రిన్స్ మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం రిన్స్ (P విలువ 0.00052) మధ్య గణాంకపరంగా చాలా ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ఉంది (P<0.0001).సాధారణ కణ పరిమాణం గల పదార్థంతో పోలిస్తే నానోఎమల్షన్ గణాంకపరంగా చాలా ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని చూపించింది, ఇది తక్కువ సగటు అవశేష శిధిలాల ఉపరితల వైశాల్యాన్ని ప్రదర్శించింది, అనగా నానోఎమల్షన్ పదార్థం ఉత్తమ శుభ్రపరిచే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది పటం 3లో చూపబడింది.
పటం 3. రిన్స్ ఎయిడ్స్ యొక్క శుభ్రపరిచే పనితీరు పోలిక: (A) నానో CHX లేజర్ యాక్టివేషన్‌తో, (B) CHX లేజర్ యాక్టివేషన్‌తో, (C) PUI నానో CHX తో, (D) నానో CHX యాక్టివేషన్ లేకుండా, (E) CHX యాక్టివేషన్ లేకుండా, మరియు (F) CHX PUI యాక్టివేషన్.
మిగిలిన Chx.HCl 1.6% శకలాల సగటు ఉపరితల వైశాల్యం 2320.36 µm2, మరియు Chx.HCl 2% సగటు ఉపరితల వైశాల్యం 2949.85 µm2. అధిక గాఢత గల నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్లకు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్లకు మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం ఉంది (P-విలువ 0.00000). అధిక గాఢత గల నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్లకు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్లకు మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం ఉంది (P-విలువ 0.00000). నాబ్ల్యూడలస్ స్టాటిస్టిచెస్కి వైసోకోసనచిమయా (పి<0,001) రజనీషా మేఘడు బోలే వైసోకోయ్ కోనసాంత్రికత ирригационых rastvorov మరియు ఇర్రిగాషియోనిమి రస్త్వోరమి స్ నార్మల్ రాజ్మెరోమ్ చస్తీస్ (జానచెనీ పి 0,00000). అధిక గాఢత గల నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్లకు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్లకు మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం ఉంది (P విలువ 0.00000).较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P<0.001)(P మరియు 0.00000).较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学显着的差学显着的01" 0.0 నాబ్ల్యూడలస్ స్థాపన స్థాపన (పి<0,001) నానోఎముల్సియే మరియు ఒపోలాస్కివాటెల్యా స్ నార్మల్ రాజ్మెరోమ్ చస్తీస్ (జాన్చెని పి 0,00000). అధిక గాఢత గల నానోఎమల్షన్ రిన్స్‌కు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల రిన్స్‌కు మధ్య గణాంకపరంగా చాలా ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ఉంది (P<0.001) (P విలువ 0.00000).సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్‌తో పోలిస్తే నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్ యొక్క గాఢత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ తక్కువ గాఢత శిథిలాలను తొలగించడంలో మరియు రూట్ కెనాల్‌లను శుభ్రపరచడంలో గణనీయంగా మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంది.
ఇతర యాక్టివేషన్ పద్ధతులతో పోల్చినప్పుడు PUI గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని (p<0.001) కలిగి ఉంది. ఇతర యాక్టివేషన్ పద్ధతులతో పోల్చినప్పుడు PUI గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని (p<0.001) కలిగి ఉంది. PUI IMел статистически высокозначимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активаццу ఇతర యాక్టివేషన్ పద్ధతులతో పోలిస్తే PUI గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని (p<0.001) కలిగి ఉంది.与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上非常显着的差异(p<0.001)。与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上非常显着的差异(p<0.001)。 По сравнению с дугими методами активации PUI ఇమేల్ స్టాటిస్టిచెస్కి очень значимую разницу (p<0,01). ఇతర యాక్టివేషన్ పద్ధతులతో పోలిస్తే, PUI గణాంకపరంగా చాలా ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని కలిగి ఉంది (p<0.001).ISP యాక్టివేషన్‌తో, శిథిలాల అవశేష ఉపరితలం యొక్క సగటు వైశాల్యం 1695.31 µm2గా ఉంది. PUI మరియు లేజర్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 987.89929గా ఉంది, ఇది గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని (p-విలువ 0.00000) చూపిస్తుంది. PUI మరియు లేజర్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 987.89929గా ఉంది, ఇది గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని (p-విలువ 0.00000) చూపిస్తుంది. ఆధునిక రసాన్ మేషుడు పుయ్ మరియు లేజర్ సోస్టావిలా 987,89929, డెమోనిస్ట్రీయుయా వైసోకోస్ట్యాటిక్స్ ప్రఖ్యాతి గాంచింది. (p-జనాఛని 0,00000). PUI మరియు లేజర్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 987.89929గా ఉంది, ఇది (p-విలువ 0.00000) నుండి అత్యంత గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని చూపుతుంది. PUI 和లేజర్ 之间的平均差异为987.89929,显示出高度统计学显着性(P<0.001) 差0值0)(p. 0.001)PUI మరియు లేజర్ ఆధునిక రసాన్ మేషడ్ పుఐ మరియు లేజర్ సోస్టావిలా 987,89929, హెచ్‌టో స్విడెటల్‌స్ట్‌వూయేట్ నుండి వైస్‌కోయ్ స్థాపన, స్థాపన<0010 రజినీస్ (p-జనాఛని 0,00000). PUI మరియు లేజర్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 987.89929గా ఉంది, ఇది అధిక గణాంక ప్రాముఖ్యత (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని (p-విలువ 0.00000) సూచిస్తుంది. PUI మరియు యాక్టివేషన్ లేకపోవడం మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 712.40643గా ఉంది, ఇది 0.00098 p-విలువతో అత్యంత గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని చూపుతుంది. లేజర్ యాక్టివేషన్ వాడకం లేదా యాక్టివేషన్ లేకపోవడం గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన (P>0.05) వ్యత్యాసాన్ని చూపలేదు (0.451211 P-విలువతో). PUI మరియు యాక్టివేషన్ లేని వాటి మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 712.40643గా ఉంది, ఇది గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తుంది, దీని p-విలువ 0.00098). P-విలువ 0.451211. ప్రెడ్నియా రాజనీతి మేషుడు PUI మరియు అధికారిక వ్యవస్థలు 712,40643, డెమోన్స్ట్రియమ్ వైసోకోస్ట్ (P<0,001) разницу с p-значением 0,00098). PUI మరియు యాక్టివేషన్ లేని వాటి మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 712.40643గా ఉంది, ఇది 0.00098 p-విలువతో అత్యంత గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తుంది.P-విలువ 0.451211. PUI 和未激活之间的平均差异为712.40643,显示高度统计学显着性差异(P<0.001),p<0.001)PUI ప్రెడ్నియా రాజనీతి మేధూ PUI మరియు ఇనాక్టివైజ్ సోస్టావిలా 712,40643, స్విడ్ స్థాపన నుండి వైశాల్యం ప్రఖ్యాతి గాంచినది (P<0,001, p-значение 0,00098). PUI మరియు నిష్క్రియం మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 712.40643, ఇది వ్యత్యాసం యొక్క అధిక గణాంక ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తుంది (P<0.001, p-విలువ 0.00098).使用激光激活或不激活在统计学上没有显着差异(P>0.05) P 值为0.451211。使用激光激活或不激活在统计学上没有显着差异(P>0.05) P 值为0.451211。 స్టాటిస్టిచెస్కి ప్రఖ్యాతి గాంచింది (P>0,05) లేజర్ యాక్టివేషన్‌తో లేదా లేకుండా గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన తేడా ఏమీ లేదు (P>0.05), P విలువ 0.451211.లేజర్ యాక్టివేషన్ తర్వాత మిగిలిన శకలాల సగటు ఉపరితల వైశాల్యం 2683.21 µm2. యాక్టివేషన్ లేకుండా మిగిలిన శకలాల సగటు ఉపరితల వైశాల్యం 2407.72 µm2. లేజర్ యాక్టివేషన్ లేదా యాక్టివేషన్ లేకపోవడంతో పోలిస్తే, PUI గణాంకపరంగా చిన్న సగటు చిప్ ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉంది, అంటే ఉత్తమ శుభ్రపరిచే శక్తిని కలిగి ఉంది.
నానోఎమల్షన్ రిన్స్ యొక్క సగటు శుభ్రపరిచే శక్తి 2001.47 µm2, మరియు రిన్స్ ఎయిడ్ యొక్క సగటు కణ పరిమాణం 2609.56 µm. నానోఎమల్షన్ వాష్ మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల వాష్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 608.09 µm2. నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్లకు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్లకు మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం (P-విలువ 0.00052) ఉంది. నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్లకు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్లకు మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం (P-విలువ 0.00052) ఉంది. మేఘడు ఇర్రిగత్యోనిమి రాస్ట్వోరమి స్టాటిస్టిచెస్కి высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052). నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్స్ మరియు సాధారణ పార్టికల్ ఇరిగెంట్స్ మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం (P విలువ 0.00052) ఉంది.纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P<0.001)(P值0.00052)。 P<0.001) (P值0.00052). మెగ్డూ ఒపోలాస్కివాటెలెమ్ స్ నానోఎముల్సీయ్ అండ్ ఒపోలాస్కివాటెలెమ్ స్ నార్మల్ రాజ్‌మెరోమ్ చస్తీస్ బైలాస్ స్టాచ్ ప్రఖ్యాతి గాంచిన (P<0,0001) (значение P 0,00052). నానోఎమల్షన్ రిన్స్ మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం రిన్స్ (P విలువ 0.00052) మధ్య గణాంకపరంగా చాలా ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ఉంది (P<0.0001).సాధారణ కణ పరిమాణం గల పదార్థంతో పోలిస్తే, నానోఎమల్షన్ గణాంకపరంగా చాలా ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని చూపుతుంది, ఇది తక్కువ సగటు అవశేష శిధిలాల ఉపరితల వైశాల్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది, అనగా పటం 3లో చూపిన విధంగా నానోఎమల్షన్ పదార్థం మెరుగైన శుభ్రపరిచే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
మిగిలిన Chx.HCl 1.6% శకలాల సగటు ఉపరితల వైశాల్యం 2320.36 µm2, మరియు Chx.HCl 2% సగటు ఉపరితల వైశాల్యం 2949.85 µm2. అధిక గాఢత గల నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్లకు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్లకు మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం ఉంది (P-విలువ 0.00000). అధిక గాఢత గల నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్లకు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్లకు మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం ఉంది (P-విలువ 0.00000). ఇమెలాస్ స్టాటిస్టిచెస్కి వైసోకోడోస్టోవర్నయా (పి<0,001) రాజనిసా మేధూ బోలే వైసోకోయ్ కోనన్సాంట్రసిస్ ఇర్రిగాషియోనిహ్ స్రెడ్స్ట్వ్ మరియు ఇర్రిగాషియోనిమి రస్త్వోరమి స్ నార్మల్ రాజ్మెరోమ్ చస్తీస్ (జానచెనీ పి 0,00000). అధిక గాఢత గల నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్లకు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్లకు మధ్య గణాంకపరంగా గణనీయమైన (P<0.001) వ్యత్యాసం ఉంది (P విలువ 0.00000).较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P<0.001)(P值0.00000)。较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P<0.001)(P000 నాబ్ల్యూడలస్ స్థాపన శాస్త్రజ్ఞుడు (పి <0,001) నానోఎముల్సియే మరియు ఒపోలాస్కివాటెలెం నార్మల్ రాజ్మెరోమ్ చస్తీస్ (జానచెనీ పి 0,00000). అధిక గాఢత గల నానోఎమల్షన్ రిన్స్‌కు మరియు సాధారణ కణ పరిమాణం గల రిన్స్‌కు మధ్య గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ఉంది (P < 0.001) (P విలువ 0.00000).సాధారణ కణ పరిమాణం గల ఇరిగెంట్‌తో పోలిస్తే నానోఎమల్షన్ ఇరిగెంట్ యొక్క గాఢత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ తక్కువ గాఢత శిథిలాలను తొలగించడంలో మరియు రూట్ కెనాల్‌లను శుభ్రపరచడంలో గణనీయంగా మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంది.
ఇతర యాక్టివేషన్ పద్ధతులతో పోల్చినప్పుడు PUI గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని (p<0.001) కలిగి ఉంది. ఇతర యాక్టివేషన్ పద్ధతులతో పోల్చినప్పుడు PUI గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని (p<0.001) కలిగి ఉంది. PUI IMел статистически высокую значимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активив. ఇతర యాక్టివేషన్ పద్ధతులతో పోలిస్తే PUI గణాంకపరంగా గణనీయమైన వ్యత్యాసాన్ని (p<0.001) కలిగి ఉంది.与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上的显着差异(p<0.001)。 ఇతర యాక్టివేషన్ పద్ధతులతో పోలిస్తే, PUI గణాంకపరంగా గణనీయమైన వ్యత్యాసాన్ని కలిగి ఉంది (p<0.001). PUI STатистически значимо отличался (p<0,001) по сравнению с другими методами активации. ఇతర యాక్టివేషన్ పద్ధతులతో పోలిస్తే PUI గణాంకపరంగా గణనీయంగా భిన్నంగా ఉంది (p<0.001).PUI యాక్టివేషన్ సమయంలో, మిగిలిపోయిన ఉపరితల శిథిలాల సగటు వైశాల్యం 1695.31 μm2 గా ఉంది. PUI మరియు లేజర్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 987.89929గా ఉంది, ఇది గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని (p-విలువ 0.00000) చూపిస్తుంది. PUI మరియు యాక్టివేషన్ లేకపోవడం మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 712.40643గా ఉంది, ఇది గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని (p-విలువ 0.00098) చూపిస్తుంది. లేజర్ యాక్టివేషన్ లేదా యాక్టివేషన్ లేకపోవడం మధ్య గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం లేదు (P>0.05), (P-విలువ 0.451211). PUI మరియు లేజర్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 987.89929గా ఉంది, ఇది గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని (p-విలువ 0.00000) చూపిస్తుంది. PUI మరియు యాక్టివేషన్ లేకపోవడం మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 712.40643గా ఉంది, ఇది గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని (p-విలువ 0.00098) చూపిస్తుంది. లేజర్ యాక్టివేషన్ వాడకం లేదా యాక్టివేషన్ లేకపోవడం గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని (P>0.05) చూపించలేదు (P-విలువ 0.451211). ప్రెడ్నియా రాజనీతి మేధూ పుయి మరియు లాజరోమ్ సోస్టావిలా 987,89929, డెమోనిస్ట్రీయుయా వైసోకోస్టాటిక్స్ (0101010101010) разницу с (p-значение 0,00000). PUI మరియు లేజర్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 987.89929గా ఉంది, ఇది (p-విలువ 0.00000)తో అత్యంత గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన (P<0.001) వ్యత్యాసాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. - ప్రముఖ 0,00098). చరిత్ర (P>0,05) с (పి-జనాఛెనియె) 0,451211). - విలువ 0.00098). లేజర్ యాక్టివేషన్ వాడకం లేదా యాక్టివేషన్ లేకపోవడం గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని (P>0.05) కలిగి ఉంది (P-విలువ 0.451211). PUI 和激光之间的平均差异为987.89929,与(p 值0.00000) 差异具有高度统计学(1) PUI మరియు లేజర్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 987.89929, మరియు ఈ వ్యత్యాసం (p విలువ 0.00000) అధిక గణాంక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది (P<0.001). సెప్టెంబర్ 987,89929, సెప్టెంబర్ 987,89929 0,00000). PUI మరియు లేజర్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 987.89929, ఇది గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైనది (P<0.001) (p విలువ 0.00000). PUI 与未激活之间的平均差异为712.40643,与(p) 差异具有高度统计学意义.(P<0.08) PUI మరియు నిష్క్రియాత్మక మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 712.40643, మరియు ఈ వ్యత్యాసం (p) అధిక గణాంక ప్రాముఖ్యతను (P<0.001) కలిగి ఉంది – విలువ 0.00098. సెప్టెంబర్ 712,40643 (P<0,001 — значение 0,00098). PUI మరియు ఇనాక్టివేషన్ మధ్య సగటు వ్యత్యాసం 712.40643, ఇది గణాంకపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైనది (p) (P<0.001 – విలువ 0.00098).使用激光激活或不激活没有显着统计学差异(P>0.05) 与(P 值0.451211)。 లేజర్ యాక్టివేషన్ మరియు నాన్-యాక్టివేషన్ మధ్య గణనీయమైన గణాంక వ్యత్యాసం లేదు (P>0.05) మరియు (P 值0.451211). కాదు లేదు. లేజర్ యాక్టివేషన్‌తో లేదా లేకుండా పోల్చినప్పుడు గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన తేడా ఏమీ లేదు (P>0.05) (P విలువ 0.451211).లేజర్ యాక్టివేషన్ సమయంలో మిగిలిన శకలాల సగటు ఉపరితల వైశాల్యం 2683.21 μm2. యాక్టివేషన్ లేకుండా మిగిలిన శకలాల సగటు ఉపరితల వైశాల్యం 2407.72 μm2. లేజర్ యాక్టివేషన్ లేదా యాక్టివేషన్ లేకపోవడంతో పోలిస్తే, PUI గణాంకపరంగా చిప్ యొక్క చిన్న సగటు ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉంది, అంటే మెరుగైన శుభ్రపరిచే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
చెత్తను తొలగించడంలో నానోఎమల్షన్ రిన్స్ యొక్క సగటు ప్రభావం, సాధారణ కణ పరిమాణం గల రిన్స్ కంటే గణాంకపరంగా గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంది. Chx.HCl 1.6%, PUI 1938.77 µm2, లేజర్‌తో 2510.96 µm2. యాక్టివేషన్ లేకుండా, సగటు విలువ 2511.34 µm2. 2% Chx.HCl ను ఉపయోగించి, లేజర్‌తో యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు, ఫలితాలు అత్యంత అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయి మరియు చెత్త పరిమాణం గరిష్టంగా ఉంది. 0.75% Chx.HCl ను యాక్టివేట్ చేయనప్పుడు కూడా అవే ఫలితాలు వచ్చాయి. స్పష్టంగా, నానోఎమల్షన్‌లో అధిక గాఢత గల రిన్స్ ఎయిడ్‌ను ఉపయోగించినప్పుడు ఉత్తమ ఫలితాలు లభించాయి. పటం 3A-Fలో చూపిన విధంగా, ఇరిగెంట్ యాక్టివేషన్ మరియు చెత్తను బయటకు పంపడంలో PUI అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంది.
పట్టిక 2లో చూపిన విధంగా, Chx.HCl నానోఎమల్షన్, జీవించి ఉన్న సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య విషయంలో సాధారణ పరిమాణ కణాల కంటే మెరుగ్గా పనిచేసింది మరియు పరిమాణం, ఫ్లషింగ్ ఏజెంట్ గాఢత మరియు యాక్టివేషన్ పద్ధతి వంటి పారామితుల ప్రకారం ఫార్ములేషన్ వ్యాప్తి మరియు శుభ్రపరిచే ప్రభావంతో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది.
అధిక గాఢత గల రిన్స్ ఎయిడ్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా బ్యాక్టీరియాను పూర్తిగా నాశనం చేయవచ్చు. PUI యాక్టివేషన్‌తో కూడా, 0.75% Chx.HCl అత్యంత బలహీనమైన యాంటీ బాక్టీరియల్ ప్రభావాన్ని చూపింది. లేజర్ యాక్టివేషన్ నానో-ఎమల్షన్ రిన్స్‌లపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మునుపటి ఫలితాలన్నింటినీ పరిశీలిస్తే, లేజర్ వాడకం Chx.HCl 0.75% నానోఎమల్షన్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుందని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ 0.75% నానోChx.HCl యొక్క CFU 195గా ఉంది, ఇది చాలా అధిక విలువ. ఈ గాఢత వద్ద ఉన్న రసాయనాలు లేజర్ యాక్టివేషన్‌తో సమానంగా ఉన్నాయని ఇది సూచిస్తుంది. డయోడ్ లేజర్లు ఫోటోథర్మల్ స్వభావం కలవి, కాబట్టి కాంతి లేదా వేడి వల్ల నానోఎమల్షన్ తన యాంటీ బాక్టీరియల్ ప్రభావాన్ని కోల్పోవచ్చు. అధిక గాఢతల ఫలితంగా బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా నాశనం అవుతుంది. లేజర్ యాక్టివేషన్ సమక్షంలో 1.6% నానో Chx.HCl బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను నిరోధించింది, అంటే లేజర్ 1.6% నానో Chx.HCl యొక్క యాంటీ బాక్టీరియల్ సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేయలేదని అర్థం. అధిక గాఢత కలిగిన నానోఎమల్షన్ పదార్థం మెరుగైన యాంటీ బాక్టీరియల్ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుందని నిర్ధారించవచ్చు.
ఈ పరిశోధనలో, రెండు వేర్వేరు నూనెలు, రెండు సర్ఫ్యాక్టెంట్లు మరియు ఒక కో-సర్ఫ్యాక్టెంట్‌ను ఉపయోగించి Chx.HCl నానోఎమల్షన్‌లను తయారుచేయగా, చిన్న కణ పరిమాణం, తక్కువ ఎమల్సిఫికేషన్ సమయం మరియు అధిక ద్రావణ రేటు కలిగిన ఉత్తమ ఫార్ములేషన్ (F6)ను ఎంపిక చేశారు. అదనంగా, (F6)ను ఉష్ణగతిక/భౌతిక స్థిరత్వం కోసం పరీక్షించారు. 1.6% గాఢత వద్ద ఉన్న Chx.HCl నానోఎమల్షన్, పుక్కిలించే ద్రవంగా ఉపయోగించే సాంప్రదాయ Chx.HClతో పోలిస్తే డెంటల్ ట్యూబుల్స్‌లో అత్యుత్తమ పారగమ్యతను ప్రదర్శించింది, మరియు యాక్టివేషన్ పద్ధతిగా PUI శుభ్రపరిచే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా, Chx.HCl నానోఎమల్షన్‌పై జరిపిన యాంటీ బాక్టీరియల్ అధ్యయనాలు బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా నిర్మూలించబడిందని చూపించాయి. ఈ ఫలితాలు దీనిని ధృవీకరించాయి. Chx.HCl నానోఎమల్షన్‌ను ఒక ఆశాజనకమైన వాషింగ్ ద్రవంగా పరిగణించవచ్చు.
మిస్ర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క పరిశోధన ప్రయోగశాల సిబ్బంది అందించిన గొప్ప సహకారానికి మేము చాలా కృతజ్ఞులము.


పోస్ట్ చేసిన సమయం: ఆగస్టు-08-2022